JPH0729589A - 燃料電池発電装置におけるプレート型改質器の差圧制御方法 - Google Patents

燃料電池発電装置におけるプレート型改質器の差圧制御方法

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JPH0729589A
JPH0729589A JP5192960A JP19296093A JPH0729589A JP H0729589 A JPH0729589 A JP H0729589A JP 5192960 A JP5192960 A JP 5192960A JP 19296093 A JP19296093 A JP 19296093A JP H0729589 A JPH0729589 A JP H0729589A
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combustion chamber
fuel cell
reformer
gas
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弘正 森本
Kokichi Uematsu
宏吉 上松
Satoshi Hatori
聡 羽鳥
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Abstract

(57)【要約】 【目的】 プレート型改質器の改質室と燃焼室との間、
改質器内部と外部との間に大きな差圧が生じないように
する。 【構成】 燃料電池FCのカソード2から排出されるカ
ソード出口ガスの圧力を一定に保つようにする。カソー
ド2へ空気Aを供給する空気供給ライン4より分岐した
ライン12を、プレート型改質器9の燃焼室9bに接続
する。燃料電池FCのアノード3から排出されたアノー
ド出口ガスを上記燃焼室9bに導入させるようにして、
燃焼室9bでアノード出口ガスと空気Aを同圧とする。
アノード3へガスを供給する改質室9aは燃焼室9bと
ほぼ同圧となり、大きな差圧は生じない。上記燃焼室9
bへ導入される空気を圧力容器24内へ放出させること
により燃焼室と圧力容器24内をほぼ同圧にするので、
改質器9の内部と外部の間に大きな差圧を生じない。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は燃料の有する化学エネル
ギーを直接電気エネルギーに変換させるエネルギー部門
で用いる燃料電池の発電装置において、燃料電池のアノ
ードに燃料を改質して供給するために用いられているプ
レート型改質器の差圧制御方法に関するものである。
【0002】
【従来の技術】燃料電池発電装置のうち、たとえば、燃
料に天然ガスを用いる天然ガス改質溶融炭酸塩型燃料電
池を用いた発電装置は、図4に一例の概略を示す如く、
電解質板(タイル)1をカソード2とアノード3の両電
極で挟んでなるセルをセパレータを介し積層してスタッ
クとした構成の燃料電池FCのカソード2には、空気供
給ライン4上の圧縮機5で昇圧させた空気Aを空気予熱
器6を通して供給するようにし、カソード2から排出さ
れたカソード出口ガスを上記空気予熱器6を経た後、蒸
気発生器(図示せず)を経て大気へ放出させるようにし
てある。
【0003】一方、改質原料ガスとしての天然ガスNG
は、図示しない脱硫器で脱硫された後、水蒸気H2 Oと
混合されて天然ガス供給ライン7より天然ガス予熱器8
を経て改質器9の改質室9aに供給され、改質室9aで
改質された燃料ガスは燃料ガス供給ライン10を通り、
天然ガス予熱器8を経てアノード3に供給されるように
し、該アノード3から排出されたアノード出口ガスは、
アノード出口ガスライン11より改質器9の燃焼室9b
に導入させるようにして、アノード出口ガス中の未燃分
を分岐ライン12より供給される空気により燃焼室9b
内で燃焼させるようにし、燃焼室9bから排出されたC
2 を含む燃焼排ガスは熱交換器13を経た後、リサイ
クル用ブロワ14で昇圧されてカソード2へ空気ととも
に供給されるようにしてある。
【0004】又、上記空気供給ライン4、天然ガス供給
ライン7には、各々流量コントロールバルブ15、17
と、これらを調節する流量コントローラ16、18が備
えてあり、燃料電池FCの出力要求に応じた空気流量、
燃料流量となるように図示しないマスターコントローラ
から各流量コントローラ16,18へ指示が与えられる
ようにしてある。
【0005】上記燃料電池発電装置における改質器9と
しては、コンパクトで且つ燃焼室全域で均一な燃焼を可
能として効果的に改質が行えるものとしてプレート型の
改質器が採用されて来ている。従来のプレート型改質器
には、空気を燃料中に分散させる空気分散型と、燃料を
空気中に分散させる燃料分散型とがあるが、空気分散型
のプレート型改質器は、図5に概略を示す如く、改質用
触媒19を充填した改質室9aと燃焼用触媒20を充填
した燃焼室9bとを伝熱隔壁21を挟んで積層させ、上
記燃焼室9bには、多数の分散孔を有する空気分散板2
2を介して空気分散室23を積層させ、プレート同士の
周辺を溶接接合して、燃焼室9bに供給された燃料Fに
空気Aを分散して燃焼させ、燃焼室9bでの燃焼により
生じた熱を改質室9aに伝熱隔壁21を介し伝えて改質
原料ガスNGを改質し、改質ガスRGとして排出させ、
一方、燃焼室9bからは燃焼排ガスCGを排出させるよ
うにしてある。
【0006】上記燃料電池発電装置におけるプレート型
改質器9は、平板を積層して形成してあり、改質室9a
と燃焼室9b間の差圧、及び改質器9の内部と外部との
差圧が大きくなると、プレート同士の溶接部の強度が圧
力に耐えられなくなるので、上記差圧は小さくする必要
がある。
【0007】従来、上記改質室9aと燃焼室9b間の差
圧及び改質器9の内部と外部との差圧を小さくする差圧
制御方法としては、図6に示す如く、プレート型改質器
9を圧力容器24の内部に入れ、改質室9aの出口側と
燃焼室9bの入口側との間及び改質室9aの入口側と燃
焼室9bの出口側との間に差圧計25及び26を設け、
該差圧計25からの指令により改質室9a出口側のガス
流量を調整する差圧コントロールバルブ27を設けると
共に、差圧計26からの指令により燃焼排ガスの流量を
調整する差圧コントロールバルブ28を設け、更に、圧
力容器24内の圧力を調整するための流体供給ライン2
9と流体排出ライン30に各々差圧コントロールバルブ
31と32を設け、燃焼室9bの入口側と圧力容器24
内との差圧を検出する差圧計33により差圧コントロー
ルバルブ31をコントロールするようにし、又、燃焼室
9bの出口側と圧力容器24内との差圧を検出する差圧
計34により差圧コントロールバルブ32をコントロー
ルするようにしている。
【0008】
【発明が解決しようとする課題】ところが、上記従来の
差圧コントロールバルブを用いた差圧制御方式では、改
質室9aと燃焼室9bの差圧制御用のバルブ27,28
と、改質器9の内部と外部の差圧制御用のバルブ31,
32と、これらの制御用差圧計25,26と33,3
4、燃焼室9bへ供給される計装空気系統、電源等にト
ラブルが発生すると、差圧が一定範囲内に納まるという
保証がなく、信頼性に問題があると共に、設備費が嵩む
問題がある。
【0009】そこで、本発明は、バルブによる差圧制御
なしにプレート型改質器の改質室と燃焼室間及び改質器
内部と外部との間に大きな差圧が生じないようにする燃
料電池発電装置におけるプレート型改質器の差圧制御方
法を提供しようとするものである。
【0010】
【課題を解決するための手段】本発明は、上記課題を解
決するために、改質原料ガスをプレート型改質器の改質
室に導入し、改質されたガスを燃料電池のアノードに供
給し、アノードから排出されたアノード出口ガスを上記
プレート型改質器の燃焼室に導入すると共に、燃料電池
のカソードに供給する空気の一部を上記燃焼室に導入
し、該燃焼室から排出された燃焼排ガスを上記カソード
に空気とともに供給するようにする燃料電池発電装置に
おいて少なくとも上記プレート型改質器を圧力容器内に
収納し、燃料電池のカソード出口ガスラインの圧力を一
定に保ち、燃料電池のアノードからプレート型改質器の
燃焼室に供給されるアノード出口ガスと該燃焼室に供給
される空気を燃焼室で同圧とすることにより、アノード
へガスを供給する改質室と燃焼室の圧力をほぼ同圧と
し、且つ、上記燃焼室に供給される空気のラインを圧力
容器内に開口して圧力容器と通気させ、圧力容器内と燃
焼室の圧力をほぼ等しくて、改質器内部と外部をほぼ同
圧とし、更に、圧力容器内にN2 ガスを吹き込んで酸素
濃度を下げるようにする。
【0011】又、上記空気のラインを圧力容器内に開口
させる代りに燃焼室からの燃焼排ガスラインを、圧力容
器内に開口させ、且つ圧力容器内にN2 ガスを吹き込む
代りにドレン弁を設けるようにしてもよい。
【0012】更に、上記燃焼室に空気を導入する代りに
カソード出口ガスの一部を導入させるようにすることも
できる。
【0013】
【作用】燃料電池のアノード出口ガスをプレート型改質
器の燃焼室に導入し、改質室を出た改質ガスがアノード
に供給される。この際、改質室はアノード圧損、改質原
料ガス予熱器圧損、配管圧損だけ燃焼室より圧力が高い
が、その圧損は僅かであるため、改質室と燃焼室はほぼ
同圧となり、又、燃焼室の入口側又は出口側にてライン
の途中に開口部を設けて圧力容器内と通気させることに
より改質器の内部と外部とがほぼ同圧になるため、大き
な差圧がかかることがなくなる。
【0014】
【実施例】以下、本発明の実施例を図面を参照して説明
する。
【0015】図1は本発明の一実施例を示すもので、図
4に示した天然ガス改質溶融炭酸塩型燃料電池発電装置
と同様な構成において、プレート型改質器9を圧力容器
24内に収納し、改質室9aと燃焼室9b間及び改質器
9内部と外部との間に本質的に大きな差圧が生じないよ
うにする。
【0016】すなわち、燃料電池FCのカソード2の出
口側に接続されたカソード出口ガスライン35に、圧力
コントロールバルブ36と、該圧力コントロールバルブ
36を調節する圧力コントローラ37とを備えて、カソ
ード出口ガスラインの圧力を圧力コントロールバルブ3
6で一定に保たれるようにすると共に、プレート型改質
器9の燃焼室9bに空気Aを供給する分岐ライン12の
途中に逆止弁38を設けて、該逆止弁38の上流側位置
に圧力容器24内への開口部39を設け、圧力容器24
内が低圧のとき、開口部39から空気Aが圧力容器24
内へ放出されるようにする。
【0017】更に、上記圧力容器24内へN2 ガスを吹
き込むライン40を圧力容器24に接続し、上記分岐ラ
イン12から圧力容器24内へ空気Aが放出されること
による圧力容器24内の酸素濃度を、N2 ガスの吹き込
みにより下げて、圧力容器24内で燃料が爆発限界に入
らないようにする。
【0018】カソード2から排出されるカソード出口ガ
スの圧力は、カソード出口ガスライン35の圧力コント
ロールバルブ36により一定に保たれている。かかるカ
ソード2へ接続されている空気供給ライン4より分岐さ
れて分岐ライン12より上記燃焼室9bに導入される空
気とアノード3から排出されてアノード出口ガスライン
11よりプレート型改質器9の燃焼室9bに導入される
アノード出口ガスは燃焼室9bで同圧となり、一方、上
記アノード3へ燃料ガスを供給する改質室9aの圧力
は、アノード圧損、天然ガス予熱器8での圧損、改質室
9aとアノード3間の燃料ガス供給ラインでの圧損分だ
け燃焼室9bより圧力が高くしてあるが、その圧損は僅
かであるため、燃焼室9bと改質室9aはほぼ同圧とな
る。これにより燃焼室9bと改質室9aに本質的に大き
な差圧が生じることをなくすことができると同時に、ア
ノード3とカソード2をほぼ均一な圧力とすることがで
きる。
【0019】又、プレート型改質器9の内部と外部の差
圧については、圧力容器24内の圧力と燃焼室9b内の
圧力との関係において、圧力容器24内の圧力が低い場
合に、分岐ライン12途中の開口部39より圧力容器2
4内へ空気が放出されることになるので、圧力容器24
内の圧力と燃焼室9b内の圧力とがほぼ等しくなる。し
たがって、圧力容器24内とプレート型改質器9の内
部、すなわち、燃焼室9bと改質室9aと圧力容器24
内をほぼ同圧とすることができる。
【0020】上記圧力容器24内への空気放出により差
圧制御を行わせる際、空気の放出量が多くて圧力容器2
4内の酸素濃度が高くなると、万一の水素ガスの漏れに
より爆発のおそれが出て来るが、かかる場合、圧力容器
24内へは常時あるいは随時、N2 ガス吹き込みライン
40よりN2 ガスを吹き込み、開口部39からの空気の
放出量を少なくさせるようにして圧力容器24内の酸素
濃度を下げることにより、圧力容器24内で燃料が爆発
限界に入らないようにする。
【0021】次に、図2は本発明の他の実施例を示すも
ので、図1と同様な構成において、分岐ライン12の途
中に開口部39を設け、更に、圧力容器24にN2 ガス
吹き込みライン40を接続した構成に代えて、プレート
型改質器9の燃焼室9bから排出される燃焼排ガスを流
す燃焼排ガスライン41の途中に、圧力容器24内へ燃
焼排ガスを放出させる開口部42を設け、且つ圧力容器
24にドレン弁43付きドレン排出ライン44を接続し
た構成とし、プレート型改質器9の内部、すなわち、改
質室9aと燃焼室9bと圧力容器24内とを、燃焼排ガ
スの圧力容器24内への放出でほぼ同圧とするようにし
たものである。その他の構成は図1に示したものと同じ
である。
【0022】この実施例では、図1の実施例の場合と同
様にプレート型改質器9の改質室9aと燃焼室9bをほ
ぼ同圧にすることができ、又、プレート型改質器9の内
部と圧力容器24内とは、燃焼排ガスライン41の開口
部42により通気させることによってほぼ同圧にするこ
とができるが、図2の実施例の場合は、燃焼室9bから
排出される燃焼排ガス中に含まれているアノード3での
反応で生成された水H2 Oが開口部42から圧力容器2
4内へ燃焼排ガスとともに放出されることにより圧力容
器24内でH2 Oがドレン化する可能性がある。そこ
で、圧力容器24にドレン排出ライン44を接続して、
ドレンを抜くようにする。
【0023】図2の実施例によれば、酸素濃度が低い燃
焼排ガスを圧力容器24内へ放出させるので、万一、H
2 が圧力容器24内に漏れても爆発のおそれがないとい
う利点がある。
【0024】図3は図2の適用例を示すもので、空気供
給ライン4より分岐させた分岐ライン12を経てプレー
ト型改質器9の燃焼室9bへ空気を導入させる代りに、
カソード出口ガスライン35より分岐したライン45を
燃焼室9bに接続し、カソード出口ガスの一部を燃焼用
ガスとして燃焼室9bに導入させるようにし、且つ燃焼
排ガスライン41の途中に開口部42を設けて、圧力容
器24内で通気させるようにしたものである。
【0025】図3によれば、図2の場合と同様にプレー
ト型改質器9の改質室9aと燃焼室9b及び改質器9の
内部と外部を、バルブによる差圧制御がなくてもほぼ同
圧にすることができると共に、カソード出口ガスを直接
燃焼室9bへ導入することから、カソード出口ガスの顕
熱を改質に利用することができる。
【0026】なお、上記実施例では、プレート型改質器
9を圧力容器24内に入れた場合を示したが、上記改質
器9と燃料電池FCとを圧力容器24内に入れるように
してもよい。
【0027】
【発明の効果】以上述べた如く、本発明の燃料電池発電
装置におけるプレート型改質器の差圧制御方法によれ
ば、プレート型改質器の燃焼室にアノードから排出され
たアノード出口ガスとカソードへ供給される空気の一部
を導入するようにして、燃焼室ではアノード出口ガスと
空気とを同圧とし、且つ上記アノードへガスを供給する
改質室内の圧力はアノードでの圧損分等を考慮して燃焼
室内の圧力よりも高くしてあるが、圧損は僅かであるこ
とから改質室内と燃焼室内はほぼ同圧となり、又、燃焼
室内へ導入する空気のラインに開口部を設けて圧力容器
内と通気させることにより圧力容器内圧力と燃焼室内圧
力をほぼ同圧にするので、改質器の改質室と燃焼室、改
質器内部と外部(圧力容器内)に大きな差圧がかからな
いようにすることができて、プレート型改質器の差圧設
計をバルブによる差圧制御なしで可能とすることができ
る、という優れた効果を奏し得られ、又、燃焼室から排
出される燃焼排ガスを圧力容器内へ通気させることによ
り、空気を圧力容器内へ通気させる場合に比して圧力容
器内の酸素濃度を下げられて、燃料の漏れがあっても爆
発のおそれがないという効果を奏し得られる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の一実施例を示すシステム系統構成図で
ある。
【図2】本発明の他の実施例を示すシステム系統構成図
である。
【図3】図2の適用例を示すシステム系統構成図であ
る。
【図4】天然ガス改質溶融炭酸塩型燃料電池発電装置の
一例の概要を示すシステム系統構成図である。
【図5】プレート型改質器の一例を示す概要図である。
【図6】従来の改質器の差圧制御の一例を示す概略図で
ある。
【符号の説明】
FC 燃料電池 2 カソード 3 アノード 4 空気供給ライン 9 プレート型改質器 9a 改質室 9b 燃焼室 11 アノード出口ガスライン 12 分岐ライン 24 圧力容器 35 カソード出口ガスライン 36 圧力コントロールバルブ 38 逆止弁 39 開口部 40 N2 ガス吹き込みライン 41 燃焼排ガスライン 42 開口部 44 ドレン排出ライン 45 ライン A 空気
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 羽鳥 聡 東京都江東区豊洲三丁目1番15号 石川島 播磨重工業株式会社東二テクニカルセンタ ー内

Claims (5)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 燃料電池のアノードに供給するため燃料
    を改質するプレート型改質器を備え、該プレート型改質
    器の改質室で改質した燃料ガスをアノードに供給し、ア
    ノードから排出されたアノード出口ガスを上記プレート
    型改質器の燃焼室に導入し、該燃焼室から排出された燃
    焼排ガスを空気とともに燃料電池のカソードに供給する
    と共に、空気の一部を上記燃焼室に導入させるようにし
    てある燃料電池発電装置における少なくとも上記プレー
    ト型改質器を圧力容器内に収納し、燃料電池のカソード
    出口ガスの圧力を一定に保ち、カソードに供給する空気
    の一部とアノード出口ガスが燃焼室で同圧になることに
    より、アノードへガスを供給する改質室を燃焼室とほぼ
    同圧とし、且つ上記燃焼室へ空気を導入させるライン途
    中に開口部を設けて圧力容器と通気させ、プレート型改
    質器の改質室と燃焼室と外部の圧力容器内とをほぼ同圧
    にすることを特徴とする燃料電池発電装置におけるプレ
    ート型改質器の差圧制御方法。
  2. 【請求項2】 圧力容器内への空気放出による酸素濃度
    を、圧力容器内へN2 ガスを吹き込むことにより下げ
    て、爆発限界に達しないようにする請求項1記載の燃料
    電池発電装置におけるプレート型改質器の差圧制御方
    法。
  3. 【請求項3】 プレート型改質器の燃焼室へ導入する空
    気のライン途中の開口部に代えて燃焼室から排出される
    燃焼排ガスライン途中に開口部を設けて圧力容器と通気
    させる請求項1記載の燃料電池発電装置におけるプレー
    ト型改質器の差圧制御方法。
  4. 【請求項4】 圧力容器にドレン排出ラインを接続して
    ドレン抜きできるようにする請求項3記載の燃料電池発
    電装置におけるプレート型改質器の差圧制御方法。
  5. 【請求項5】 プレート型改質器の燃焼室へ導入する空
    気に代えてカソード出口ガスの一部を用いる請求項3又
    は4記載の燃料電池発電装置におけるプレート型改質器
    の差圧制御方法。
JP5192960A 1993-07-09 1993-07-09 燃料電池発電装置におけるプレート型改質器の差圧制御方法 Pending JPH0729589A (ja)

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